苝酰亚胺的光催化比武之旅

胡嘉桐 王淇毅 唐瑞雯 冯嘉靖

引用本文: 胡嘉桐, 王淇毅, 唐瑞雯, 冯嘉靖. 苝酰亚胺的光催化比武之旅[J]. 大学化学, 2025, 40(5): 328-333. doi: 10.12461/PKU.DXHX202407015 shu
Citation:  Jiatong Hu,  Qiyi Wang,  Ruiwen Tang,  Jiajing Feng. Photocatalytic Journey of Perylene Diimides in a Competitive Arena[J]. University Chemistry, 2025, 40(5): 328-333. doi: 10.12461/PKU.DXHX202407015 shu

苝酰亚胺的光催化比武之旅

    通讯作者: 冯嘉靖,sup,E-mail:fengjiajing@cugb.edu.cn
  • 基金项目:

    中国地质大学(北京)2024年大学生创新创业训练项目(202411415095);中国地质大学(北京)2024年学科发展研究基金项目(2024XK209);2023教改-教学实验室与实验技术研究应用(6401230060)

摘要: 苝酰亚胺及其衍生物是一种有机半导体材料,其具有优异的光电性质,近年来被广泛研究并应用于有机光伏、有机发光二极管、有机场效应晶体管等各种高新技术中。因其具有廉价易得、可见光吸收能力强、结构与带边易调控以及易组装成有序超分子结构等优点,最近成为光催化领域冉冉升起的一颗明星。本文结合中国传统文化,通过拟人的手法,以武林大会的形式,科普了苝酰亚胺类材料的结构以及特征,并将苝酰亚胺的光催化性能与其他光催化材料进行对比,揭示了苝酰亚胺作为光催化材料的优势以及面临的挑战,展望了其在光催化领域的发展前景。

English

    1. [1]

      Chen, X. B.; Liu, L.; Yu, P. Y.; Mao, S. S. Science 2011, 331, 746.Chen, X. B.; Liu, L.; Yu, P. Y.; Mao, S. S. Science 2011, 331, 746.

    2. [2]

      Haselmann, G. M.; Eder, D. ACS Catal. 2017, 7, 4668.Haselmann, G. M.; Eder, D. ACS Catal. 2017, 7, 4668.

    3. [3]

      Gao, C. L.; Li, Y. L.; Zhang, Z. H.; Li, W. M.; Zhong, J. X.; Zhang, H.; Zhang, Y. H.; Deng, L. C.; Sun, Z. C.; Chen, G.; et al. Chem. Eng. J. 2022, 446, 137301.Gao, C. L.; Li, Y. L.; Zhang, Z. H.; Li, W. M.; Zhong, J. X.; Zhang, H.; Zhang, Y. H.; Deng, L. C.; Sun, Z. C.; Chen, G.; et al. Chem. Eng. J. 2022, 446, 137301.

    4. [4]

      Vyas, V. S.; Haase, F.; Stegbauer, L.; Savasci, G.; Podjaski, F.; Ochsenfeld, C.; Lotsch, B. V. Nat. Commun. 2015, 6, 8508.Vyas, V. S.; Haase, F.; Stegbauer, L.; Savasci, G.; Podjaski, F.; Ochsenfeld, C.; Lotsch, B. V. Nat. Commun. 2015, 6, 8508.

    5. [5]

      Zhang, Z. J.; Zhu, Y. F.; Chen, X. J.; Zhang, H. J.; Wang, J. Adv. Mater. 2019, 31, 1806626.Zhang, Z. J.; Zhu, Y. F.; Chen, X. J.; Zhang, H. J.; Wang, J. Adv. Mater. 2019, 31, 1806626.

    6. [6]

      周文杰, 景启航, 李家馨, 陈颖芝, 郝国栋, 王鲁宁. 物理化学学报, 2023, 39 (5), 67.

    7. [7]

      冯嘉靖. 稠环芳酰亚胺类化合物的合成及性能研究[博士学位论文]. 北京: 中国科学院化学研究所, 2018.

    8. [8]

      Li, C.; Wonneberger, H. Adv. Mater. 2012, 24 (5), 613.Li, C.; Wonneberger, H. Adv. Mater. 2012, 24 (5), 613.

    9. [9]

      Abbel, R.; Grenier, C.; Pouderoijen, M. J.; Stouwdam, J. W.; Leclère, P. E. L. G.; Sijbesma, R. P.; Meijer, E. W.; Schenning, A. P. H. J. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131 (2), 833.Abbel, R.; Grenier, C.; Pouderoijen, M. J.; Stouwdam, J. W.; Leclère, P. E. L. G.; Sijbesma, R. P.; Meijer, E. W.; Schenning, A. P. H. J. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131 (2), 833.

    10. [10]

      Schmidt, R.; Oh, J. H.; Sun, Y.-S.; Deppisch, M.; Krause, A.-M.; Radacki, K.; Braunschweig, H.; Könemann, M.; Erk, P.; Bao, Z.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131 (17), 6215.Schmidt, R.; Oh, J. H.; Sun, Y.-S.; Deppisch, M.; Krause, A.-M.; Radacki, K.; Braunschweig, H.; Könemann, M.; Erk, P.; Bao, Z.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131 (17), 6215.

    11. [11]

      Liu, D.; Wang, J.; Bai, X. J.; Zong, R. L.; Zhu, Y. F. Adv. Mater. 2016, 28, 7284.Liu, D.; Wang, J.; Bai, X. J.; Zong, R. L.; Zhu, Y. F. Adv. Mater. 2016, 28, 7284.

    12. [12]

      赵海涛, 高鹏, 苏鹏程, 欧玉静, 王俊峰. 材料科学, 2021, 11 (11), 1171.

    13. [13]

      Feng, J.; Jiang, W.; Wang, Z. Chem. Asian J. 2018, 13, 20.Feng, J.; Jiang, W.; Wang, Z. Chem. Asian J. 2018, 13, 20.

    14. [14]

      Li, Y.; Zhang, X. L.; Liu, D. J. Photoch. Photobio. C 2021, 48, 100436.Li, Y.; Zhang, X. L.; Liu, D. J. Photoch. Photobio. C 2021, 48, 100436.

    15. [15]

      Fujishima, A.; Honda, K. Nature 1972, 238, 37.Fujishima, A.; Honda, K. Nature 1972, 238, 37.

    16. [16]

      Sheng, Y. Q.; Li, W. L.; Xu, L. L.; Zhu, Y. F. Adv. Mater. 2022, 34, 2102354.Sheng, Y. Q.; Li, W. L.; Xu, L. L.; Zhu, Y. F. Adv. Mater. 2022, 34, 2102354.

    17. [17]

      Kong, K. Y.; Zhang, S. C.; Chu, Y. M.; Hu, Y.; Yu, F. T.; Ye, H. N.; Ding, H. R.; Hua, J. L. Chem. Commun. 2019, 55, 8090.Kong, K. Y.; Zhang, S. C.; Chu, Y. M.; Hu, Y.; Yu, F. T.; Ye, H. N.; Ding, H. R.; Hua, J. L. Chem. Commun. 2019, 55, 8090.

    18. [18]

      Liu, W. X.; He, C.; Huang, S. J.; Zhang, K. F.; Zhu, W.; Liu, L. P.; Zhang, Z. J.; Zhu, E. W.; Chen, Y.; Chen, C. Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202304773.Liu, W. X.; He, C.; Huang, S. J.; Zhang, K. F.; Zhu, W.; Liu, L. P.; Zhang, Z. J.; Zhu, E. W.; Chen, Y.; Chen, C. Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202304773.

    19. [19]

      Xu, H. H.; Wang, Z. Q.; Feng, S. F.; Liu, X. M.; Gong, X. Q.; Hua, J. L. Int. J. Hydrogen Energ. 2023, 48, 8071.Xu, H. H.; Wang, Z. Q.; Feng, S. F.; Liu, X. M.; Gong, X. Q.; Hua, J. L. Int. J. Hydrogen Energ. 2023, 48, 8071.

    20. [20]

      Zhang, Y. N.; Wang, D.; Liu, W. X.; Lou, Y.; Zhang, Y.; Dong, Y. M.; Xu, J.; Pan, C. S.; Zhu, Y. F. Appl. Catal. B 2022, 300, 120762Zhang, Y. N.; Wang, D.; Liu, W. X.; Lou, Y.; Zhang, Y.; Dong, Y. M.; Xu, J.; Pan, C. S.; Zhu, Y. F. Appl. Catal. B 2022, 300, 120762

    21. [21]

      Liu, D.; Yang, X.; Chen, P. Y.; Zhang, X. L.; Chen, G. Y.; Guo, Q. W.; Hou, H.; Li, Y. Adv. Mater. 2023, 35, 2300655.Liu, D.; Yang, X.; Chen, P. Y.; Zhang, X. L.; Chen, G. Y.; Guo, Q. W.; Hou, H.; Li, Y. Adv. Mater. 2023, 35, 2300655.

    22. [22]

      Zhang, Z. J.; Wang, J.; Liu, D.; Luo, W. J.; Zhang, M.; Jiang, W. J.; Zhu, Y. F. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 30225.Zhang, Z. J.; Wang, J.; Liu, D.; Luo, W. J.; Zhang, M.; Jiang, W. J.; Zhu, Y. F. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 30225.

    23. [23]

      Gao, X. M.; Gao, K. L.; Li, X. B.; Shang, Y. Y.; Fu, F. Catal. Sci. Technol. 2020, 10, 372.Gao, X. M.; Gao, K. L.; Li, X. B.; Shang, Y. Y.; Fu, F. Catal. Sci. Technol. 2020, 10, 372.

    24. [24]

      Liu, D.; Chen, L. P.; Chen, W. B.; Qin, M. T.; Wei, S. Q. Dalton T. 2021, 50, 4008.Liu, D.; Chen, L. P.; Chen, W. B.; Qin, M. T.; Wei, S. Q. Dalton T. 2021, 50, 4008.

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  0
  • 文章访问数:  163
  • HTML全文浏览量:  81
文章相关
  • 发布日期:  2025-02-24
  • 收稿日期:  2024-07-01
  • 修回日期:  2024-10-22
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章